Neuroplasticidade em Cegos Após Estimulação Tátil Repetitiva
A plasticidade cerebral da atividade cortical causada pela estimulação tátil repetitiva poderia ter um desenvolvimento progressivo que era de áreas parietais primárias, passando por áreas parieto-occipitais e vindo secundário a áreas occipitais primárias. Este processo permite compreender a existência de neurónios no cérebro e áreas específicas para determinadas funções independentemente do tipo de estimulação realizada.
Ao realizar a estimulação tátil repetitiva durante um período de 3 meses, usando um estimulador tátil, nosso grupo tentará provar várias vezes que a estimulação tátil repetitiva pode criar modalidades cruzadas e melhorar o reconhecimento e localização de padrões em pessoas cegas.
Visão geral do estudo
Status
Status
Condições
Condições
Intervenção / Tratamento
Intervenção / Tratamento
Descrição detalhada
Os investigadores usarão estimulação tátil repetitiva passiva durante um período de 3 meses, uma hora por dia durante cinco dias por semana, com linhas verticais, horizontais e oblíquas geradas aleatoriamente por um estimulador tátil. Nosso objetivo é (a) estudar se a estimulação tátil repetitiva pode criar modalidades cruzadas e melhorar o reconhecimento e localização de padrões em pessoas cegas, (b) avaliar o impacto desse treinamento na atividade cerebral. durante a sessão de estimulação inicial e na última. E (c) medir a conectividade funcional do cérebro com ressonância magnética pré e pós-treinamento em estado de repouso. O protocolo de ressonância magnética em estado de repouso consiste em uma execução de T1WI e três execuções em negrito (TE=30ms,TR=3000ms, ângulo de inclinação 90º, tamanho do voxel 3mm, 124 pontos de tempo, 0 intervalo).
A estimulação sensorial de modalidade cruzada pode oferecer uma boa oportunidade para melhorar o reconhecimento, localização e navegação em pessoas cegas. Embora o substrato neural dessa integração multimodal ainda não seja totalmente compreendido. Algumas áreas do cérebro, principalmente o córtex occipital lateral, são especializadas no reconhecimento visual de objetos e podem ser ativadas por estímulos táteis. Essa ativação do córtex visual pode levar a uma percepção semelhante à visual, independentemente da modalidade de entrada sensorial.
Nos cegos, a alta demanda exigida pelo reconhecimento de objetos parece recrutar também as áreas occipitais ventrais e dorsais. A cegueira modifica o processamento neocortical de tarefas não visuais, incluindo regiões frontoparietais e visuais durante a estimulação tátil. Sabe-se também que pessoas com cegueira proficientes no uso de um dispositivo de substituição sensorial visuo-tátil que apresenta imagens visuais como padrões de estímulos elétricos à língua do sujeito, como disseram Bach-y-Rita e Ptito, apresentam ativação do córtex occipital em um tarefa de orientação-discriminação.
Tanto quanto é do conhecimento dos investigadores, não existem estudos destinados a compreender a relação entre a ativação do córtex occipital lateral e a capacidade de reconhecer objetos apresentados à mão ao longo do tempo. Em particular, os pesquisadores testaram se a estimulação tátil passiva repetitiva leva à ativação de áreas visuais e ao reconhecimento de padrões espaciais em pessoas com cegueira.
Tipo de estudo
Tipo de estudo
Inscrição (Antecipado)
Inscrição
Estágio
Estágio
- Não aplicável
Contactos e Locais
Contato de estudo
Contato de estudo
- Nome: Tomas Ortiz Alonso, MD, PhD
- Número de telefone: +34 91 394 1495
- E-mail: tortiz@med.ucm.es
Estude backup de contato
- Nome: Laura Ortiz Teran, MD, PhD
- E-mail: teran@nmr.mgh.harvard.edu
Locais de estudo
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-
Madrid, Espanha, 28040
- Recrutamento
- Universidad Complutense de Madrid
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Contato:
- Tomas Ortiz Alonso, MD,PhD
- Número de telefone: 1495 +34 91 394 1495
- E-mail: tortiz@med.ucm.es
-
Contato:
- Laura Ortiz Teran, MD, PhD
- Número de telefone: +1 617 945 3384
- E-mail: teran@nmr.mgh.harvard.edu
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Investigador principal:
- Tomas Ortiz Alonso, MD, PhD
-
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Critérios de participação
Critérios de elegibilidade
Critérios de elegibilidade
Idades elegíveis para estudo
Aceita Voluntários Saudáveis
Gêneros Elegíveis para o Estudo
Descrição
Critério de inclusão:
- Diagnóstico Clínico: Diferentes causas de cegueira foram diversas: nistagmo congênito, glaucoma, retinopatia, catarata congênita, fibroplasia lenticular, degeneração macular, atrofia óptica, anomalia de Peter com microftalmia, descolamento de retina, necrose de retina, retinite pigmentosa e uveíte
Critério de exclusão:
- Sem história de déficits neurológicos, psiquiátricos, cognitivos ou sensório-motores além da cegueira.
Plano de estudo
Como o estudo é projetado?
Detalhes do projeto
- Alocação: N / D
- Modelo Intervencional: Atribuição de grupo único
- Mascaramento: Nenhum (rótulo aberto)
Número de braços
Armas e Intervenções
Grupo de Participantes / BraçoGrupo de Participantes / Braço |
Intervenção / TratamentoIntervenção / Tratamento |
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Experimental: Conectividade Funcional MRI
A conectividade funcional será medida por ressonância magnética, realizaremos uma execução T1WI, bem como três execuções baseadas em negrito em estado de repouso.
Parâmetros de execução em negrito: TE 30ms, TR 3000ms, flip angle 90º, gap 0mm, 124 pontos de tempo, tamanho do voxel 3mm, duração 6min18s cada, FOV 240x240x141.
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Treinamento tátil para induzir neuroplasticidade na via visual, medido com conectividade funcional MRI
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O que o estudo está medindo?
Medidas de resultados primários
Medidas de resultados primários
Medida de resultado |
Descrição da medida |
Prazo |
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MRI Conectividade funcional da via visual
Prazo: 1 ano
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A análise de conectividade funcional (fcMRI) é uma ferramenta que permite identificar regiões cerebrais funcionalmente associadas.
A fcMRI aproveita a observação de que as regiões do cérebro exibem variações espontâneas de baixa frequência, conforme medidas usando imagens dependentes do nível de oxigenação sanguínea (BOLD).
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1 ano
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Colaboradores e Investigadores
Patrocinador
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Colaboradores
Colaboradores
Investigadores
Investigadores
- Investigador principal: Tomás Ortiz Alonso, MD PhD, Universidad Complutense de Madrid
Publicações e links úteis
Publicações Gerais
- van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH. Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Nov 9;96(23):13427-31. doi: 10.1073/pnas.96.23.13427.
- Mahncke HW, Connor BB, Appelman J, Ahsanuddin ON, Hardy JL, Wood RA, Joyce NM, Boniske T, Atkins SM, Merzenich MM. Memory enhancement in healthy older adults using a brain plasticity-based training program: a randomized, controlled study. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Aug 15;103(33):12523-8. doi: 10.1073/pnas.0605194103. Epub 2006 Aug 3.
- Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, Merabet LB. The plastic human brain cortex. Annu Rev Neurosci. 2005;28:377-401. doi: 10.1146/annurev.neuro.27.070203.144216.
- Feldman DE, Brecht M. Map plasticity in somatosensory cortex. Science. 2005 Nov 4;310(5749):810-5. doi: 10.1126/science.1115807.
- Greenwood RS, Parent JM. Damage control: the influence of environment on recovery from brain injury. Neurology. 2002 Nov 12;59(9):1302-3. doi: 10.1212/wnl.59.9.1302. No abstract available.
- Lepore N, Voss P, Lepore F, Chou YY, Fortin M, Gougoux F, Lee AD, Brun C, Lassonde M, Madsen SK, Toga AW, Thompson PM. Brain structure changes visualized in early- and late-onset blind subjects. Neuroimage. 2010 Jan 1;49(1):134-40. doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.07.048. Epub 2009 Jul 28.
- Elbert T, Sterr A, Rockstroh B, Pantev C, Muller MM, Taub E. Expansion of the tonotopic area in the auditory cortex of the blind. J Neurosci. 2002 Nov 15;22(22):9941-4. doi: 10.1523/JNEUROSCI.22-22-09941.2002.
- Fortin M, Voss P, Lord C, Lassonde M, Pruessner J, Saint-Amour D, Rainville C, Lepore F. Wayfinding in the blind: larger hippocampal volume and supranormal spatial navigation. Brain. 2008 Nov;131(Pt 11):2995-3005. doi: 10.1093/brain/awn250. Epub 2008 Oct 14.
- Sadato N, Pascual-Leone A, Grafman J, Ibanez V, Deiber MP, Dold G, Hallett M. Activation of the primary visual cortex by Braille reading in blind subjects. Nature. 1996 Apr 11;380(6574):526-8. doi: 10.1038/380526a0.
- Sadato N, Pascual-Leone A, Grafman J, Deiber MP, Ibanez V, Hallett M. Neural networks for Braille reading by the blind. Brain. 1998 Jul;121 ( Pt 7):1213-29. doi: 10.1093/brain/121.7.1213.
- Merabet LB, Hamilton R, Schlaug G, Swisher JD, Kiriakopoulos ET, Pitskel NB, Kauffman T, Pascual-Leone A. Rapid and reversible recruitment of early visual cortex for touch. PLoS One. 2008 Aug 27;3(8):e3046. doi: 10.1371/journal.pone.0003046.
- Burton H, Sinclair RJ, McLaren DG. Cortical activity to vibrotactile stimulation: an fMRI study in blind and sighted individuals. Hum Brain Mapp. 2004 Dec;23(4):210-28. doi: 10.1002/hbm.20064.
- Wheat HE, Goodwin AW, Browning AS. Tactile resolution: peripheral neural mechanisms underlying the human capacity to determine positions of objects contacting the fingerpad. J Neurosci. 1995 Aug;15(8):5582-95. doi: 10.1523/JNEUROSCI.15-08-05582.1995.
- Amedi A, Stern WM, Camprodon JA, Bermpohl F, Merabet L, Rotman S, Hemond C, Meijer P, Pascual-Leone A. Shape conveyed by visual-to-auditory sensory substitution activates the lateral occipital complex. Nat Neurosci. 2007 Jun;10(6):687-9. doi: 10.1038/nn1912. Epub 2007 May 21.
- Swisher JD, Halko MA, Merabet LB, McMains SA, Somers DC. Visual topography of human intraparietal sulcus. J Neurosci. 2007 May 16;27(20):5326-37. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0991-07.2007.
- Harris JA, Miniussi C, Harris IM, Diamond ME. Transient storage of a tactile memory trace in primary somatosensory cortex. J Neurosci. 2002 Oct 1;22(19):8720-5. doi: 10.1523/JNEUROSCI.22-19-08720.2002.
- De Volder AG, Catalan-Ahumada M, Robert A, Bol A, Labar D, Coppens A, Michel C, Veraart C. Changes in occipital cortex activity in early blind humans using a sensory substitution device. Brain Res. 1999 Apr 24;826(1):128-34. doi: 10.1016/s0006-8993(99)01275-5.
- Gizewski ER, Gasser T, de Greiff A, Boehm A, Forsting M. Cross-modal plasticity for sensory and motor activation patterns in blind subjects. Neuroimage. 2003 Jul;19(3):968-75. doi: 10.1016/s1053-8119(03)00114-9.
- Zarei M, Johansen-Berg H, Smith S, Ciccarelli O, Thompson AJ, Matthews PM. Functional anatomy of interhemispheric cortical connections in the human brain. J Anat. 2006 Sep;209(3):311-20. doi: 10.1111/j.1469-7580.2006.00615.x.
- Hofer S, Frahm J. Topography of the human corpus callosum revisited--comprehensive fiber tractography using diffusion tensor magnetic resonance imaging. Neuroimage. 2006 Sep;32(3):989-94. doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.05.044. Epub 2006 Jul 18.
- Karni A, Meyer G, Jezzard P, Adams MM, Turner R, Ungerleider LG. Functional MRI evidence for adult motor cortex plasticity during motor skill learning. Nature. 1995 Sep 14;377(6545):155-8. doi: 10.1038/377155a0.
- Gougoux F, Zatorre RJ, Lassonde M, Voss P, Lepore F. A functional neuroimaging study of sound localization: visual cortex activity predicts performance in early-blind individuals. PLoS Biol. 2005 Feb;3(2):e27. doi: 10.1371/journal.pbio.0030027. Epub 2005 Jan 25.
Datas de registro do estudo
Datas Principais do Estudo
Início do estudo
Início do estudo
Conclusão Primária (Antecipado)
Conclusão Primária
Conclusão do estudo (Antecipado)
Conclusão do estudo
Datas de inscrição no estudo
Enviado pela primeira vez
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Enviado pela primeira vez que atendeu aos critérios de CQ
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Primeira postagem (Estimativa)
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Atualizações de registro de estudo
Última Atualização Postada (Estimativa)
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Última atualização enviada que atendeu aos critérios de controle de qualidade
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- VISION TACTIL
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